航空勘探(能谱、磁测)测量是地质填图的有效辅助手段。它能有效测量研究区内自然界最常见的三种放射性元素(K、eU、eTh)的磁场特征和表面含量。由于不同岩性单元的磁特征和放射性元素含量存在很大差异,可将其应用于浅覆盖区填图。三元MAP是一种复合成像技术,可在同一像素上同时显示放射性元素含量。该技术基于颜色差异,可有效识别某一区域内同一岩性单元内的不同岩性和岩面变化。通过航磁数据转换和综合能谱图像,在安哥拉西北部研究区取得了1:25万岩性-构造填图的良好效果。
1阿拉伯联合酋长国扎耶德大学技术创新学院2号电气工程系,萨特国王大学,利雅得国王大学,沙特阿拉伯11451,沙特阿拉伯3 3号电子和通信工程系运输,开罗,开罗11799,埃及5沃尔夫森磁化中心,加定大学的加定大学工程学院,CF10 3AT CADCIFF,英国6,英国6号电子和通信工程系,阿拉伯科学,技术与海上交通学院,CAIRO 451913,CAIRO 451913,埃及7部埃及8高级工程技术学院,El-Tagmoe El-Khames,新开罗市11765,埃及
1. 引言由于高速微处理器和快速切换技术的进步,超宽带 (UWB) 已成为经济可行的短距离、高性价比通信技术。雷达系统、无线个人局域网、定位、消费电子产品和医疗电子产品只是早期的一些应用。从那时起,人们已经对 UWB 电磁学、组件和系统工程有了完整的了解。美国联邦通信委员会 (FCC) 是 2002 年发布 UWB 指导意见的主要组织,授权在 3.1–10.6 GHz 范围内未经许可使用分配的频谱。尽管如此,允许的功率水平设置得非常低,以避免与在此频率范围内运行的其他技术(如 Wi-Fi 和蓝牙 [1])发生干扰。图 1 描绘了通常的无线电传输功率谱密度与
项目描述:该研究项目旨在开发太阳能驱动的制氢系统。它涉及硬件和软件开发。根据学科,学生将被分配到项目中的任务。一些示例主题包括制氢的水处理、系统的电流和电压传感器、控制算法开发、安全的氢气处理、电解器和太阳能电池阵列之间的电压和功率匹配、系统运行和维护等。鼓励具有各种工程背景的学生申请,包括电气、化学、环境、机械、工业、材料等。学生将:被分配特定任务,这些任务将在与教授和博士生面试后确定。必备技能/知识:STEM 专业。Mike Ranjram ECEE 电力电子、电力磁学 坦佩 美国公民或非美国公民
随着强大的稀土磁性材料的发展,机电执行器变得更轻更紧凑。数字电机控制器的出现进一步推动了这一发展,数字电机控制器允许直流电机以极高的位置精度和速度控制运行,而无需使用换向器电刷。去除换向器电刷可大大提高电机寿命。这些变化已使航空业从液压驱动转向机电驱动。液压执行器在其最简单的形式中是所有执行器组件中零件数量最少的执行器组件之一。通常,液压执行器的物料清单将包含 10 到 20 个零件,而机电执行器的物料清单则包含 30 到 40 个零件。然而,在确定执行器的功能可靠性时,必须考虑整个系统。在这个过程中,液压驱动的弱点暴露无遗。通常,对于液压飞机应用,将有: 一个液压泵
日本穆恩和梅森科学学会 /聚合物科学学会,日本 /日本纤维科学与技术学会,日本 /日本磁学会 /日本电气工程师 /日本晶体学学会 /日本金属与材料研究所 /日本材料学会 /日本科学社会 /材料学会 /材料学会,日本制药学会 /日本化学学会 /日本铁与钢铁学院 /日本同步辐射研究学会 /日本物理学会 /日本应用物理学 /日本蛋白质科学学会的日本非毁灭性检查学会 /日本生物物理学学会 /日本生物物理学社会 /日本的生物物理学社会 /日本高级实验 /核实验>日本的生物物理学 /核实验>
2D铁电材料分别与磁性/valleytronics,力学和光学的耦合,在信息存储,传感器技术和光电子化中呈现了有希望的应用。2D铁电与磁性的整合通过启用电场控制的磁状态来增强存储设备中的数据存储密度。铁电 - 瓦利耦合通过利用山谷极化的电控制,对高速,低能电子电子设备有望。铁电 - 应变耦合会导致各种极性拓扑,并在高密度数据存储技术和传感器设备中使用潜在的应用。此外,铁电和光学之间的耦合促进了基于铁电材料的非线性光子学的发展。本综述总结了耦合机制中最新的理论进步,包括dzyaloshinskii-moriya-interaction诱导的磁电耦合,与对称性相关的铁电 - 触发器耦合,通过互动式极高的拓扑结构,以及第二个型号,通过互动式互动。提供了为多功能应用的2D铁电材料中耦合的当前挑战和未来的机会。
并网交流/直流或直流/交流电源接口可分为多级电源转换或单级电源转换。后一种方法通常采用功率集成技术或使用先进的控制方案将多个电源转换阶段组合成一个转换过程,能够提高整体电源转换效率;最大限度地减少开关器件的总数,并实现高功率密度电源转换。开发新的单级并网电源接口,包括:新的电源转换器或逆变器拓扑、先进的控制方案、高频磁性元件/变压器设计、智能保护方案,对于提高现代电源转换的性能至关重要。随着宽带隙 (WBG) 开关模块和器件技术的进步,它为开发创新的高功率密度 WBG 单级电力电子转换器和逆变器系统提供了独特的机会,这些系统将作为轻量、高度紧凑和节能的电源转换模块,用于上述许多电源应用。
可拉伸电子产品在医学、传感和机器人领域的应用越来越受到关注。当前的可拉伸材料要么是本质上可拉伸的,要么是图案化为可拉伸结构,要么是通过形成某种可拉伸材料和具有某些所需特性(例如高导电性)的刚性材料的复合材料而制成的。然而,文献中缺乏可拉伸磁性材料,而将可拉伸性和磁性相结合的设备仅限于使用串行制造工艺,例如将毫米级磁体嵌入聚合物基质中。在这项研究中,我们介绍了一种可拉伸复合硬磁墨水,该墨水由钡六铁氧体纳米颗粒与 9510 单组分环氧灌封化合物和二(丙二醇)甲醚混合而成。然后使用丝网印刷方法,将该墨水用于制造磁应变传感器,作为材料和工艺的概念验证。结果表明,可以制成一种可拉伸的硬磁墨水,其由钡六铁氧体颗粒夹杂物提供 20 kA/m 的剩磁,并由环氧树脂提供至少 100% 应变的拉伸性。